sábado, 21 de febrero de 2015

GNU/Linux

GNU/Linux es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del núcleo o kernel libre similar a Unix denominado Linux con el sistema GNU. Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL (Licencia Pública General de GNU, en inglés: General Public License) y otra serie de licencias libres.1

A pesar de que Linux es, en sentido estricto, el sistema operativo,2 3 parte fundamental de la interacción entre el hardware y el usuario se maneja usualmente con las herramientas (tanto otros programas de sistema como programas de aplicación) del proyecto GNU y con entornos de escritorio basados en GNOME, que también forma parte del proyecto GNU aunque tuvo un origen independiente. Como el Proyecto GNU destaca,4 GNU es una distribución, usándose el término sistema operativo en el sentido empleado en el ecosistema Unix, lo que en cualquier caso significa que Linux es solo una pieza más dentro de GNU/Linux. Sin embargo, una parte significativa de la comunidad, así como muchos medios generales y especializados, prefieren utilizar el término Linux para referirse a la unión de ambos proyectos. Para más información consulte la sección "Denominación GNU/Linux" o el artículo "Controversia por la denominación GNU/Linux".

A las variantes de esta unión de programas y tecnologías, a las que se les adicionan diversos programas de aplicación de propósitos específicos o generales se las denomina distribuciones. Su objetivo consiste en ofrecer ediciones que cumplan con las necesidades de un determinado grupo de usuarios. Algunas de ellas son especialmente conocidas por su uso en servidores y supercomputadoras.5 donde tiene la cuota más importante del mercado. Según un informe de IDC, GNU/Linux es utilizado por el 78% de los principales 500 servidores del mundo,6 otro informe le da una cuota de mercado de 89% en los 500 mayores supercomputadores.7 Con menor cuota de mercado el sistema GNU/Linux también es usado en el segmento de las computadoras de escritorio, portátiles, computadoras de bolsillo, teléfonos móviles, sistemas embebidos, videoconsolas y otros dispositivos.

Etimología


El nombre GNU, GNU's Not Unix (GNU no es Unix), viene de las herramientas básicas de sistema operativo creadas por el proyecto GNU, iniciado por Richard Stallman en 1983 y mantenido por la FSF. El nombre Linux viene del núcleo Linux, inicialmente escrito por Linus Torvalds en 1991.8

La contribución de GNU es la razón por la que existe controversia a la hora de utilizar Linux o GNU/Linux para referirse al sistema operativo formado por las herramientas de GNU y el núcleo Linux en su conjunto

El proyecto GNU, que se inició en 1983 por Richard Stallman;11 tiene como objetivo el desarrollo de un sistema operativo Unix completo y compuesto enteramente de software libre. La historia del núcleo Linux está fuertemente vinculada a la del proyecto GNU. En 1991 Linus Torvalds empezó a trabajar en un reemplazo no comercial para MINIX12 que más adelante acabaría siendo Linux.

Cuando Torvalds liberó la primera versión de Linux en 1992, el proyecto GNU ya había producido varias de las herramientas fundamentales para el manejo del sistema operativo, incluyendo un intérprete de comandos, una biblioteca C y un compilador, pero como el proyecto contaba con una infraestructura para crear su propio núcleo (o kernel), el llamado Hurd, y este aún no era lo suficiente maduro para usarse, comenzaron a usar a Linux a modo de continuar desarrollando el proyecto GNU, siguiendo la tradicional filosofía de mantener cooperatividad entre desarrolladores. El día en que se estime que Hurd es suficiente maduro y estable, será llamado a reemplazar a Linux.

Entonces, el núcleo creado por Linus Torvalds, quien se encontraba por entonces estudiando la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Helsinki, llenó el "espacio" final que había en el sistema operativo de GNU.

Componentes


Entorno gráfico


GNU/Linux puede funcionar tanto en entorno gráfico como en modo consola. La consola es común en distribuciones para servidores, mientras que la interfaz gráfica está orientada al usuario final tanto de hogar como empresarial. Asimismo, también existen los entornos de escritorio, que son un conjunto de programas conformado por ventanas, iconos y muchas aplicaciones que facilitan la utilización del computador. Los escritorios más populares en GNU/Linux son: GNOME, KDE SC, LXDE y Xfce. En dispositivos móviles se encuentra Android, que funciona sobre el núcleo Linux, pero no usa las herramientas GNU. Intel anunció productos de consumo basados en MeeGo para mediados del 2011, por lo que es probable que este entorno tenga también una creciente importancia en los próximos años.

Como sistema de programación


La colección de utilidades para la programación de GNU es con diferencia la familia de compiladores más utilizada en este sistema operativo. Tiene capacidad para compilar C, C++, Java, Ada, Pascal, entre otros muchos lenguajes. Además soporta diversas arquitecturas mediante la compilación cruzada, lo que hace que sea un entorno adecuado para desarrollos heterogéneos.

Hay varios entornos de desarrollo integrados disponibles para GNU/Linux incluyendo, Anjuta, KDevelop, Lazarus, Ultimate++, Code::Blocks, NetBeans IDE y Eclipse. También existen editores extensibles como Emacs o Vim. GNU/Linux también dispone de capacidades para lenguajes de guion (script), aparte de los clásicos lenguajes de programación de shell, o el de procesado de textos por patrones y expresiones regulares llamado awk, la mayoría de las distribuciones tienen instalado Python, Perl, PHP y Ruby.
Aplicaciones de usuario

Las aplicaciones para GNU/Linux se distribuyen principalmente en los formatos .deb y .rpm, los cuales fueron creados por los desarrolladores de Debian y Red Hat respectivamente. También existe la posibilidad de instalar aplicaciones a partir de código fuente en todas las distribuciones.
Software de código cerrado para GNU/Linux

Durante la etapa temprana había pocas aplicaciones de código cerrado para GNU/Linux. Con el tiempo se fueron portando programas no libres al sistema GNU/Linux, entre ellos Adobe Reader, Adobe Flash, Opera, entre otros.
Empresas que patrocinan su uso

Con la adopción por numerosas empresas fabricantes, un buen número de computadoras se venden con distribuciones preinstaladas, y GNU/Linux ha comenzado a tomar su lugar en el vasto mercado de las computadoras de escritorio.

Algunas de las empresas que colaboran en la difusión de este sistema operativo ya sea trabajando en el núcleo Linux, proporcionando soluciones de software o preinstalando el sistema operativo, son: Intel ,13 14 15 Google,16 17 IBM,18 AMD,19 20 21 22 Sun Microsystems,23 Dell,24 25 Lenovo,26 27 Asus,28 Hewlett-Packard (HP),29 30 31 Silicon Graphics International (SGI),32 Renesas Technology,33 Fujitsu,34 Analog Devices,35 Freescale,36 VIA Technologies,37 Oracle,38 Novell39 y RedHat,40 entre otras.41

El respaldo de compañías de software también está presente, ya que, entre otras aplicaciones, Nero, Java, Google Earth, Google Desktop, Adobe Reader, Adobe Flash, RealPlayer y Yahoo! Messenger están disponibles para GNU/Linux. Al haber software equivalente, es innecesario instalar los precisamente mencionados con anterioridad.
Numerosos estudios cuantitativos sobre software de código abierto están orientados a temas como la cuota de mercado y la fiabilidad, y ciertamente muchos de estos estudios examinan específicamente a GNU/Linux.42

La medición "cuota de mercado" puede resultar inservible ya que es un concepto basado en ventas comerciales (unidades materiales vendidas). Por otro lado Linux es utilizado frecuentemente en servidores con acceso público desde Internet por lo que la cuota de mercado es extremadamente inferior a la cuota de uso. Baste notar, p.ej, que Facebook, Gmail, LinkedIn o Yahoo funcionan sobre servidores GNU/Linux, de forma que aún cuando estemos accediendo desde un navegador ejecutándose en Windows/Mac, la aplicación real se está ejecutando en servidores Linux y los datos están almacenándose igualmente en dichos servidores.

Hay varias empresas que comercializan soluciones basadas en GNU/Linux: IBM, Novell (SuSE), Red Hat (RHEL), Mandriva (Mandriva Linux), Rxart, Canonical Ltd. (Ubuntu), así como miles de PYMES que ofrecen productos o servicios basados en esta tecnología.
Aplicaciones
Supercomputadoras

Dentro del segmento de supercomputadoras, a noviembre de 2012, el uso de este sistema ascendió al 93,8% de las computadoras más potentes del mundo por su confiabilidad, seguridad y libertad para modificar el código.43 De acuerdo con TOP500.org, que lleva estadísticas sobre las 500 principales supercomputadoras del mundo, a noviembre de 2012: 469 usaban una distribución basada en GNU/Linux, 20 Unix, 7 mezclas, 1 BSD y 3 Windows.

Las primeras 37 supercomputadoras, incluidas la número 1, la Titan - Cray XK7 con 560.640 procesadores, utilizan distribuciones basadas en GNU/Linux.44

GNU/Linux, además de liderar el mercado de servidores de Internet debido, entre otras cosas, a la gran cantidad de soluciones que tiene para este segmento, tiene un crecimiento progresivo en computadoras de escritorio y portátiles. Además, es el sistema base que se ha elegido para el proyecto OLPC: One Laptop Per Child.45

Para saber más sobre las arquitecturas soportadas, lea el artículo "Portabilidad del núcleo Linux y arquitecturas soportadas".
Teléfonos inteligentes y tabletas

Linux tiene un papel imprescindible en el territorio de los teléfonos inteligentes debido a que Android y meego lo utilizan. Actualmente Android es el sistema operativo predominante en los nuevos teléfonos inteligentes y su cuota de mercado mundial supera a iOS de Apple.[cita requerida]
Administración Pública
Véase también: Software libre en la Administración Pública

Hay una serie de administraciones públicas que han mostrado su apoyo al software libre, sea migrando total o parcialmente sus servidores y sistemas de escritorio, sea subvencionándolo. Como ejemplos se tiene a Alemania, Argentina, Australia, Brasil, España, Chile, China, Cuba, México, Perú, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Uruguay y Venezuela.[cita requerida]
Fuerzas Armadas

El sistema operativo del General Atomics MQ-1 Predator está basado en GNU/Linux,46 así como el del Boeing P-8 Poseidon

COMUNICACION INALAMBRICA

La comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la que la comunicación (emisor/receptor) no se encuentra unida por un medio de propagación físico, sino que se utiliza la modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio. En este sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en los emisores y receptores de la señal, entre los cuales encontramos: antenas, computadoras portátiles, PDA, teléfonos móviles, etc.

Aspecto histórico y generalidades

La comunicación inalámbrica, que se realiza a través de ondas de radiofrecuencia, facilita la operación en lugares donde la computadora no se encuentra en una ubicación fija (almacenes, oficinas de varios pisos, etc.) actualmente se utiliza de una manera general y accesible para todo público. Cabe también mencionar actualmente que las redes cableadas presentan ventaja en cuanto a transmisión de datos sobre las inalámbricas. Mientras que las cableadas proporcionan velocidades de hasta 1 Gbit/s (Red Gigabit), las inalámbricas alcanzan sólo hasta 108 Mbit/s. 
Se puede realizar una “mezcla” entre inalámbricas y alámbricas, de manera que pueden funcionar de la siguiente manera: que el sistema cableado sea la parte principal y la inalámbrica sea la que le proporcione movilidad al equipo y al operador para desplazarse con facilidad en distintos campo (almacén u oficina).
Un ejemplo de redes a larga distancia son las Redes públicas de Conmutación por Radio. Estas redes no tienen problemas en pérdida de señal, debido a que su arquitectura está diseñada para soportar paquetes de datos en vez de comunicaciones por voz.
Actualmente, las transmisiones inalámbricas constituyen una eficaz herramienta que permite la transferencia de voz, datos y vídeo sin la necesidad de cableado. Esta transferencia de información es lograda a través de la emisión de ondas de radio teniendo dos ventajas: movilidad y flexibilidad del sistema en general.

Aspectos tecnológicos

En general, la tecnología inalámbrica utiliza ondas de radiofrecuencia de baja potencia y una banda específica, de uso libre o privada, para transmitir entre dispositivos.
Estas condiciones de libertad de utilización sin necesidad de licencia, ha propiciado que el número de equipos, especialmente computadoras, que utilizan las ondas para conectarse, a través de redes inalámbricas haya crecido notablemente.

Campos de utilización

La tendencia a la movilidad y la ubicuidad hacen que cada vez sean más utilizados los sistemas inalámbricos, y el objetivo es ir evitando los cables en todo tipo de comunicación, no solo en el campo informático sino en televisión, telefonía, seguridad, domótica, etc.
Un fenómeno social que ha adquirido gran importancia, en todo el mundo, como consecuencia del uso de la tecnología inalámbrica son las comunidades inalámbricas que buscan la difusión de redes alternativas a las comerciales. El mayor exponente de esas iniciativas en España es RedLibre.

Algunos problemas asociados con la tecnología inalámbrica

Los hornos de microondas utilizan radiaciones en el espectro de 2,45 GHz. Es por ello que las redes y teléfonos inalámbricos que utilizan el espectro de 2,4 GHz. pueden verse afectados por la proximidad de este tipo de hornos, que pueden producir interferencias en las comunicaciones.
Otras veces, este tipo de interferencias provienen de una fuente que no es accidental. Mediante el uso de un perturbador o inhibidor de señal se puede dificultar e incluso imposibilitar las comunicaciones en un determinado rango de frecuencias.

Equipo inalámbrico

Algunos de los equipos de punto de acceso que normalmente vienen con antena omni 2 Dbi, muchas veces desmontables, en las cuales se puede hacer enlaces por encima de los 500 metros y además se pueden interconectar entre sí. No debe haber obstáculos para que la señal sea excelente, ya que esto interfiere en la señal y puede haber problemas en la conexión.

Cálculo de un circuito RLC


Problema Antena Helicoidal


Problema Antena Monopolo


Problema antena microstrip


Antena Parabolica [Problema]


Problema antena cono


viernes, 20 de febrero de 2015

Hasta la Victoria IPN!



Los alumnos del Instituto Politécnico Nacional entregamos el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, un pliego petitorio de diez puntos en el que explicamos las modificaciones que son necesarias para nuestra institucion

Aquí el pliego petitorio.

1-Análisis y discusión del reglamento interno de manera que convenga, beneficie y no trastoque los derechos de la comunidad politécnica
2-Cancelación de los planes de estudio que tecnifiquen la educación superior y reduzca la calidad educativa de las escuelas de nivel medio superior en el instituto.
La comunidad politécnica propone una negociación consensuada hasta que se reestructure el nuevo plan que cumpla con las necesidades de cada especialidad. Esta consolidación será hecha por mesas de trabajo que se conformarán por egresados y especialistas en sus respectivos campos.
3-Destitución de la doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez como directora del IPN con la correspondiente democratización del Consejo Directivo.
4-Salida de los elementos de la Policía Bancaria de las instalaciones del IPN y que no sea sustituida por ningún otro organismo público o privado.
5-Cese de pensiones vitalicias de ex directores del IPN.
6-Democratrización del IPN iniciado un proceso de representación equitativa de estudiantes, docentes, trabajadores de apoyo de todas las unidades para que tomen las decisiones en conjunto del IPN. Sesiones públicas de cara a la comunidad.
7-No se tomarán represalias académicas, administrativas ni legales hacia ningún miembro de la comunidad politécnica, participante o no, en dicho movimiento.
8-Aumento del presupuesto federal otorgado al IPN y a los sectores educativos y de investigación científica y tecnológica nacional con un monto mínimo del 2 por ciento del PIB.
9-Dar a conocer todas las diferencias tanto en los planes de estudio como en la celebración de los convenios de colaboración de loa técnica al servicio de la patria y no la técnica al servicio de los intereses privadas nacionales y transnacionales.
10-Fuera grupos porriles del IPN


Asi mismo se debe tomar en cuenta que cada unidad academica tiene sus propios intereses por lo que no podemos hacer a un lado las necesidades que la ESIME Zacatenco presenta desde hace un tiempo y que en pleno acto de levantamiento no podria aparecer una mejor oportunidad que esta para poner orden en las cosas que hacen falta enfatizar.

Pliego petitorio de la ESIME ZACATENCO sintetizado:

-Derogación de el nuevo reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional.
-Revisión detallada de planes de estudio actuales y futuros por parte de académicos, personal docente y alumnado.
-No a la descentralización de el Instituto Politécnico Nacional.
-Democratización en la elección de personal directivo, con participación conjunta de la comunidad.
-Garantía, jurídica, integridad física, y académica de todos los implicados en este movimiento.
-Renuncia inmediata de la directora Yolotxochitl Bustamante Diez.
-Re apertura y equipamiento de laboratorios, en las escuelas de nivel medio y superior.
-Reemplazo de la policía bancaria e industrial de la institución, en base a la ley orgánica del mismo.
Esto es mio.
Y cabe señalar que se debe tomar un plan de acción general para la autonomía de el Instituto de el gobierno federal, así como tratar temas de organizaciones porriles que solo nos están perjudicando con pseudo estudiantes de escuelas como Colegio de Bachilleres, Cetis y Conalep que no tienen nada que ver con el instituto y solo lo están desprestigiando.

Oscar Chavez

Óscar Chávez Fernández (Ciudad de México, 20 de marzo de 1935) es un cantante, actor y compositor mexicano.
Se caracteriza por interpretar y componer diversos géneros de música popular mexicana y latinoamericana. Es conocido en México por sus canciones de protesta dirigidas principalmente contra el gobierno y la derecha, entre las que destaca "La Casita". Ha apoyado musicalmente el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se acompaña habitualmente en sus presentaciones del Trío Los Morales.

Biografía

Realizó sus estudios en la Escuela Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).1 Actuó en la película Los Caifanes (1966) y participó en la grabación de programas de radio-drama para Radio Universidad (UNAM). Ha participado en documentales de la historia de México como narrador.
Su producción discográfica se compone de más de 20 títulos,1 entre los que se encuentra la serie «Voz viva de México», en el que recita poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, Gilberto Owen y Amado Nervo; varios volúmenes dedicados a la música tradicional mexicana, latinoamericana, canción amorosa de su autoría, parodias políticas y diversos títulos vinculados con movimientos sociales como "México 68", "Canciones de la Guerra Civil y resistencia española" o el disco dedicado a la guerrilla zapatista: "Chiapas".2
Óscar Chávez ha sido acompañado por varios músicos en su carrera musical, entre ellos el guitarrista Chamín Correa,3 igualmente en sus recitales de cada año en el Auditorio Nacional es acompañado por grandes músicos, como la Internacional Sonora Santanera en el 2008, pero es el Trío los Morales (Héctor, Carlos y Julio) quienes han estado al lado de Óscar por muchos años en todos sus conciertos.2
Como cantante se ha presentado en el Festival de la OTI y ha dado conciertos y recitales en el Polyforum Cultural Siqueiros, el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, siendo el primer cantante de música popular en tener un recital en este lugar, el Auditorio Nacional, conciertos gratuitos en plazas públicas como el Zócalo de la Ciudad de México y en varias ciudades de países como España, Cuba, Holanda, Argentina, Chile, Ecuador, entre otros.1
En 2011 el gobierno de México le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Artes y Tradiciones Populares en reconocimiento a su labor artística y de promoción de la música mexicana.4

Premios y distinciones

Discografía

  • España 1936-1939-1975. Canciones de la Guerra Civil y Resistencia Española, (1975)
  • La navidad mexicana, (1995)
  • Latinoamérica canta
  • El Ahuizote
  • Boleros, tropicanías
  • México 68
  • Parodias neoliberales vol. 1 y 2
  • La Llorona
  • 20 éxitos
  • Chiapas
  • Por ti
  • Latinoamor
  • No la chiflen que es cantada (en vivo)
  • 20 de Chava Flores
  • 30 años en Bellas Artes
  • 16 éxitos de oro
  • Amorosas, divertidas y horrorosisimas canciones de la calaca flaca (1993)
  • Campiranas de antaño Y algo Más
  • Canciones de Chava Flores (2000)
  • Cantos ferrocarrileros
  • Chiapas
  • Con sello de trovador Nostalgia sureña
  • Marihuana
  • Concierto en Bellas Artes Vol. 1 (1973)
  • Concierto en Bellas Artes Vol. 2 (1973)
  • Encerrona, Vol. 1, 2, 3, 4, (1995)
  • Fuera del mundo Vol. 1 y 2
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Herencia lírica infantil Vol. 1 y 2
  • Herencia lírica mexicana Vol. 1 y 2

Colectivos

Colaboraciones

  • 1975 - Añoranzas mexicanas, vol. 1 y 2
  • 1990 - Amparo Ochoa-Los Morales en Holanda

Filmografía

 

Album "20 exitos"

Pelicual "Los Caifanes"

Tipos de Antenas.



INTRODUCCION


Existe una diversidad considerable sobre la definición de antena, de tal manera, que se podría firmar que cada autor de textos referente a este tema, tiene su propia definición al respecto. Por ejemplo los señores de la IEEE definen antena como: “Un medio para radiar y/o recibir ondas de radio”.
Así mismo se podría considerar que una antena es: el elemento que permite adaptar a la línea de transmisión (cables conductores paralelos, cables coaxiales o guías de ondas), de un transmisor y/o de un receptor, con el medio ambiente (espacio libre o superficie terrestre) por el cual se transfieren las señales de radio que manejan estos equipos.
Con lo descrito anteriormente se podría concebir a una antena como un “transductor”, consistente en aquel dispositivo físico que convierte la energía o señal eléctrica, generada por el transmisor, en energía electromagnética o señal de radio, que se propaga a través del espacio libre o superficie terrestre, en el caso de que este trabajando en modo de transmisión y en sentido contrario, si está trabajando en modo de recepción.
De esta manera se podría entender que una antena, en modo de transmisión, es un transductor que convierte las señales eléctricas en señales de radio, y en modo de recepción, es un transductor que convierte las señales de radio en señales eléctricas.


El transmisor genera señales eléctricas, moduladas según el sistema empleado para tal fin, las cuales son enviadas a la antena a través de la línea de transmisión, la cual a su vez las transforma en señales de radio que son propagadas a través del espacio libre o de la superficie terrestre. En sentido contrario la antena recibe las señales de radio, transformándolas en señales eléctricas, las cuales son enviadas al receptor a través de la línea de transmisión, el cual realiza el proceso de demodulación respectivo recuperando de esta forma la información transmitida.
El propósito del duplexador es poder emplear una misma antena, en forma simultánea, tanto en modo de transmisión como en modo de receptor.
Toda antena debe ser construida con material conductor, ya que para que pueda rediar señalkes de radio debe fluir por la misma corriente eléctrica (modo de transmisión) y por la misma razón, debe ser conductora, para que una señal de radio induzca sobre la misma una señal eléctrica (modo de recepción).




La resistencia de carga de una antena se debe a las características óhmicas del material del conductor con que esté construida esta, y su resistencia de radiación y su componente reactivo se debe principalmente a su característica eléctrica, la cual depende esencialmente de cómo se distribuye la corriente por la antena, lo cual a su vez depende esencialmente, de las condiciones geométricas de la misma.

En condiciones ideales, la energía entregada a la antena por medio de la línea de trasmisión, sería totalmente radiada por esta, a través de su resistencia de radiación, lo que implicaría que no exista resistencia de carga alguna en la antena y que tampoco contiene componente reactivo o que ha sido este último neutralizado a través de un acoplamiento de impedancia.
En la práctica, en todo montaje de transmisión-recepción, se producen perdidas de energía, debido principalmente a las siguientes razones:

Características intrínsecas disiparías, ya sea de la línea de trasmisión y/o de la antena. La reducción de esta pérdida se puede lograr si se utilizan líneas de trasmisión y antenas de baja perdida.
Reflexión de la señal por la interconexión entre la línea de trasmisión y la antena (ondas estacionarias). La reducción de estas pérdidas se puede utilizar logrando un adecuado acoplamiento físico y de impedancia entre las líneas de transmisión y la antena.
Efectos reflexivos de la superficie terrestre y/o del entorno donde se encuentra instalada la antena. Estas situaciones alteran las características funcionales de las antenas, especialmente su impedancia de radiación y a su vez su impedancia de entrada, lo que viene también a alterar las condiciones ideales de acoplamiento de impedancia. La reducción d estas perdidas se pueden lograr instalando las antenas lo más lejos posible de estructuras de tipo metálico (conductor) y lo más alta posible de la superficie terrestre (mínimo ¼ de longitud de onda de su señal trasmitida).



TIPOS DE ANTENAS

 

La tipificación de las antenas, como para cualquier otra clase de elementos, depende de los criterios que para tal fin se utilicen, por lo tanto habrá tantos tipos de antenas como criterios al respecto existan. A continuación se relacionan algunos de los innumerables tipos de antenas, que con mayor frecuencia se conocen en el argot de la radio-comunicación.
Wire antenas (antenas alámbricas)
La característica esencial de estas antenas, es que el diámetro del elemento con que están construidas es mucho menor que la longitud de la onda que manejan. A continuación se muestran los esquemas de algunas antenas de tipo alámbrico.

ANTENAS DE APERTURA
Estas antenas se caracterizan por corresponder a una apertura de las dimensiones de la guía de onda que las alimenta. En la siguiente figura se representan los esquemas de algunas antenas de tipo de apertura, más utilizadas.

ANTENAS CON REFELCTOR
Estas antenas tienen como característica fundamental que son de alta ganancia, la cual se debe esencialmente al tipo de reflector que utilizan. En la siguiente figura se representan los esquemas de algunas antenas con reflector más utilizadas.

ANTENAS DE BANDA ANCHA (BROAD BAND)
Estas antenas como su denominación lo indica, cubren anchos de banda considerable, lo cual se logra haciendo que exista mayor superficie para la circulación e corriente. Unas de las formas para lograr lo anterior, es haciendo que el elemento radiador tenga buena relación: diámetro/longitud, y/o que exista un complemento de elementos que le contribuyan al elemento radiador para que la antena pueda disponer de mayor superficie para la circulación de la corriente. A continuación se muestran los esquemas de algunas antenas de banda ancha.

ANTENAS INDEPENDIENTES DE FRECUENCIA.
Corresponden a aquellas antenas cuya particularidad es que, idealmente, su funcionamiento es independiente de la frecuencia en que trabajen. Lo anterior se lograría si la configuración geométrica de la antena dependiera exclusivamente de angulos. Sin embargo, en la practica, esta situación no se puede lograr plenamente ya que toda antena tiene que depender de una longitud limitada, lo que hace imposible que la configuración de las antenas tienen que ser finitas, si su configuración se basa en ángulos se  logra obtener que funcionen en un espectro de ancho de banda muy grande. A continuación se representan los esquemas de algunas antenas independientes de frecuencia.

MICORANTENAS (MICROSTRIP ANTENNAS)
Como su nombre lo indica, estas antenas son de tamaño súper reducido y están conformadas esencialmente por un pedazo de metal sobre un dieléctrico. Se utilizan especialmente en aeronaves, misiles, satélites y teléfonos móviles. A continuación se representan los esuqemas de algunos tipos de micro antenas.

 

ANTENAS MONOPOLARES.
Son todas aquelas antenas que tan solo cuentan con un polo para radiar. En este caso la polaridad positiva de la línea de transmisión se conecta al único polo que tiene la antena y la polaridad negativa de dicha línea se conecta a tierra real o simulada. En la siguiente figura se representan los esquemas de algunos tipos de antenas monopolares.



ARREGLOS DE ANTENAS
Con el propósito de poder obtener un patrón de radiación determinado y/o lograr alcanzar mayores ganancias, se interconectan entre sí varias antenas generalmente del mismo tipo. En la siguiente figura se muestran algunos arreglos de antenas.


Antena Colectiva:    Antena receptora que, mediante la conveniente amplificación y el uso de distribuidores,  permite su utilización por diversos usuarios
Antena de Cuadro:    Antena de escasa sensibilidad, formada por una bobina de una o varias espiras arrolladas en un cuadro, cuyo funcionamiento bidireccional la hace útil en radiogoniometría
Antena de Reflector o Parabólica:    Antena provista de un reflector metálico, de forma parabólica, esférica o de bocina, que limita las radiaciones a un cierto espacio, concentrando la potencia de las ondas; se utiliza especialmente para la transmisión y recepción vía satélite.
Antena Lineal:  La que está constituida por un conductor rectilíneo, generalmente en posición vertical.
Antena Multibanda:    La que permite la recepción de ondas cortas en una amplitud de banda que abarca muy diversas frecuencias
Dipolo de Media Onda:    El dipolo de media onda lineal o dipolo simple es una de las antenas más ampliamente utilizadas en frecuencias arriba de 2MHz. En frecuencias abajo de 2 MHz, la longitud física de una antena de media longitud de onda es prohibitiva. Al dipolo de media onda se le refiere por lo general como antena de Hertz. Una antena de Hertz es una antena resonante. O Sea, es un múltiplo de un cuarto de longitud de onda de largo y de circuito abierto en el extremo más lejano. Las ondas estacionarias de voltaje y de corriente existen a lo largo de una antena resonante.
La figura anterior podemos observar las distribuciones de corriente y voltaje ideales a lo largo de un dipolo de media onda. Cada polo de la antena se ve como una sección abierta de un cuarto de longitud de onda de una linea de transmisión. Por lo tanto en los extremos hay un máximo voltaje y un mínimo de corriente y un mínimo de voltaje y un máximo de corriente en el centro. En consecuencia, suponiendo que el punto de alimentación esta en el centro de la antena, la impedancia de entrada es Eminimo / Imaximo y un valor mínimo. La impedancia en los extremos de la antena de Emaximo / Iminimo y un valor máximo. La figura siguiente muestra la curva de impedancia para un dipolo de media onda alimentado en el centro.
    La impedancia varia de un valor máximo en los extremos de aproximadamente 2500 W a un valor mínimo en el punto de alimentación de aproximadamente 73 W (de los cuales entre 68 y 70 W es la impedancia de radiación).     El patrón de radiación de espacio libre para un dipolo de media onda depende de la localización horizontal o vertical de la antena con relación a la superficie de la tierra.
    La figura siguiente muestra el patrón de radiación vertical para un dipolo de media onda montado verticalmente. Observese que los dos lóbulos principales que irradian en direcciones opuestas están en ángulo derecho a la antena, los lóbulos no son círculos, se obtienen solo en el caso ideal donde la corriente es constante a todo lo largo de la antena, y esto es inalcanzable en una antena real.
d
Antena Yagi:    Antena constituida por varios elementos paralelos y coplanarios, directores, activos y reflectores, utilizada ampliamente en la recepción de señales televisivas. Los elementos directores dirigen el campo eléctrico, los activos radian el campo y los reflectores lo reflejan. (figura siguiente)     Los elementos no activados se denominan parásitos, la antena yagi puede tener varios elementos activos y varios parásitos. Su ganancia esta dada por: 
G = 10 log n 
    donde n es el número de elementos por considerar.
y
   Para la antena yagi de tres elementos la distancia entre el reflector y el activo es de 0.15l , y entre el activo y el director es de 0.11l . Estas distancias de separación entre los elementos son las que proporcionan la óptima ganancia, ya que de otra manera los campos de los elementos interferirían destructivamente entre sí, bajando la ganancia.     Como se puede observar, este diseño de antena yagi resulta ser de ancho de banda angosto, ya que el elemento dipolar está cortado a una sola frecuencia que generalmente se selecciona en la mitad del ancho de banda de los canales bajos de TV; es decir, del canal 2 al canal 6 (de 50MHz a 86 MHz). Esto resulta ser una desventaja ya que no es posible cubrir varios canales de TV con una misma ganancia seleccionada. Por tal razón se utiliza la denominada antena yagi de banda ancha, la cual puede cubrir varios canales a la vez aunque sacrificando la ganancia.
    En la figura siguiente se muestran los parámetros de diseño x y y, creando la relación x + y = l /4, la ganancia se acentúa alrededor de un solo canal, como se muestra en la
Para considerar una antena yagi de banda ancha es necesario, entonces, hacer ajustes en las distancia entre los elementos para obtener, junto con el ancho de banda deseado, la ganancia óptima. Se recuerda que para un arreglo de antenas en las cuales todos los elementos van alimentados se obtiene mejor ganancia para el denominado "en linea". Como la antena yagi utiliza elementos alimentados y parasitos, es común aumentar el numero de elementos alimentados a 2 o 3; estos dipolos se cortan a la frecuencia media del ancho de banda; generalmente para los canales bajos de televisión da muy buen resultado. En la figura siguiente se proporciona las dimensiones para óptima ganancia de una antena yagi de tres elementos



La Antena Vertical de 1/4 de Onda
El más conocido dipolo asimétrico es la antena de cuarto de onda con plano de tierra artificial, conocida como ground plane. El plano de tierra se simula mediante varios «radiales» de un cuarto de onda extendidos por debajo del elemento radiante vertical y conectados a la malla del cable de alimentación. La práctica demuestra que en HF 30 o 40 radiales de un 1/4 de onda y separados del suelo proporcionan excelentes resultados. En VHF y UHF, donde por lo general las antenas verticales se instalan a cierta altura sobre el suelo, el número de radiales puede ser mucho más reducido. Con los radiales en ángulo recto respecto al elemento radiante, la impedancia de la antena es de 36 ohmios. A medida que los radiales forman un ángulo más obtuso respecto al elemento radiante, la impedancia del sistema aumenta. La antena vertical mínima debe tener un 1/4 de onda eléctrico, lo que no significa que tenga la longitud física de una cuarta parte de la longitud de la onda a transmitir. La longitud física de una antena autorresonante para las bandas de onda más larga -y especialmente en la banda de 160 metros-, puede ocasionar problemas mecánicos para su sustentación de modo que, en general, se la hace menor a la teórica de 1/4 de onda y aún funciona bastante bien. Las antenas verticales cortas se «alargan» artificialmente bien añadiéndoles una inductancia en la base o una capacidad en el extremo superior.
El Dipolo en V Invertida
Cuando el espacio disponible no permite extender el dipolo horizontalmente en toda su longitud, se puede adoptar la configuración de las antenas dipolo en V invertida, que son una buena solución y que presenta incluso algunas ventajas frente al dipolo horizontal. Esta antena se instala utilizando un solo mástil, que la sustenta por su centro o suspendida de una driza. Con un ángulo de 90º entre las ramas en el vértice, esta antena presenta un diagrama de radiación prácticamente omnidireccional, ángulos de salida bajos y una impedancia próxima a los 50 ohmios, que la hace apta para ser alimentada con cable coaxial.
Antenas para Espacios Reducidos
Para las bandas de 80 y 160 metros, en muchas ocasiones no es materialmente posible extender un dipolo de media onda. Es preciso entonces, tratar de acomodar las ramas de la antena al espacio disponible, doblándolas en el plano horizontal o decidirse por una antena vertical. Combinando varios procedimientos es posible construir antenas cuya longitud física sea la mitad o aún menos de la que teóricamente le correspondería y aún así ser muy eficientes. No es infrecuente, por ejemplo, ver antenas dipolo rígidas para la banda de 40 metros cuya longitud total no supera los 10 m. Con todo, no hay que olvidar que cualquier reducción de tamaño de una antena comporta inevitablemente una reducción del ancho de banda útil, así como un descenso del rendimiento total debido, entre otras cosas, a las pérdidas acumuladas en los elementos añadidos.
Antenas Cortas con Inductancias
Uno de los procedimientos usuales para «alargar» eléctricamente las antenas comporta el uso de inductancias en sus ramas. El cálculo del valor y posición de esas inductancias es bastante complicado para hacerlo manualmente por lo que deben usarse programas de ordenador que lo resuelven con buena exactitud. No es válida la simplificación de acortar la antena simplemente arrollando el exceso de hilo sobre un soporte cualquiera formando una bobina; la inductancia necesaria de esa bobina depende de la posición que ocupe sobre el dipolo y de la longitud total de éste, así que sería sólo casualidad acertar con todas las variables.
Antenas Cortas con Cargas Lineales
Otro método de reducir la longitud física de las antenas, manteniendo la resonancia y ofreciendo una resistencia de radiación conveniente y bajas pérdidas, es el uso de las llamadas cargas lineales, consistentes en plegar sobre sí mismo parte del conductor de la antena; el cálculo de las dimensiones de esa configuración es muy complejo y debe realizarse con la ayuda de un programa de ordenador.
Antenas Cortas con Carga Capacitiva
Un tercer procedimiento para «alargar» artificialmente una antena es añadir capacidad al extremo de la misma. Esta capacidad está compuesta por lo general por una red de conductores (cruz, polígono, etc.) conectada al extremo del conductor que se quiere alargar eléctricamente. Un medio para añadir carga capacitiva a un mástil radiante vertical es utilizar una sección de los vientos superiores, que se conectan eléctricamente al vértice del mástil, formando las aristas de un polígono cónico. Si la reducción de longitud es considerable, una antena de ese tipo presenta una baja resistencia de radiación, que complica asimismo el problema de las pérdidas del sistema de tierra.
Antenas Dipolos Multibanda
Un dipolo resuena, además de en su frecuencia natural, a frecuencias múltiplos de aquella; a ciertas frecuencias, la impedancia en el punto de alimentación hace que la ROE resultante sea muy elevada. Es posible, sin embargo, hacer resonar una antena en varias bandas manteniendo su impedancia en valores próximos a la del cable coaxial haciendo uso de «trampas» de onda, que dividen eléctricamente la antena en varios tramos, cada uno de los cuales, añadido al anterior, hace resonar a la antena en una banda determinada. Las trampas de onda actuan prácticamente como un interruptor a su frecuencia, aislando las secciones subsiguientes de la antena. A una frecuencia inferior, la tranpa presenta reactancia inductiva, alargando así eléctricamente la rama. Es posible combinar los distintos valores de forma que la antena resuene en dos o más bandas con una impedancia adecuada para ser alimentada con cable coaxial. Una popular antena de ese tipo es el dipolo para dos bandas (típicamente para 80 y 40 metros) que desarrolló W3DZZ hace ya muchos años. En el número 180 (diciembre 1998) de CQ Radio Amateur y en su página 24 se incluye un excelente artículo de G. Murphy, VE3ERP, que ofrece varias antenas multibandas con trampas LC, ya resueltas. Otra popular antena multibanda es la desarrollada por John Varney, G5RV, de la cual se han desarrollado varias versiones, cortas y largas, que no es difícil de construir y debería ser ensayada por todo radioaficionado.




Antenas para VHF y UHF
Dada la menor longitud de onda de las señales de VHF y UHF, las dimensiones de las antenas básicas (dipolo, vertical con plano de tierra, etc.) son proporcionalmente menores y por ello mismo en esas bandas son posibles formaciones de mayor ganancia, con múltiples elementos, que resultarían inviables en las bandas decamétricas.

Antenas Verticales para V-UHF
Una sencilla antena vertical de 1/4 de onda con plano de tierra artificial puede proporcionar buenos resultados en un entorno urbano. Inclinando los radiales hacia abajo se logra rebajar el ángulo de radiación y elevar la impedancia hasta los 50 ohmios convenientes para alimentarla con cable coaxial. Combinando varias antenas verticales con sus elementos «en línea» se obtiene la antena denominada colineal, con la que se logran mayores prestaciones al concentrar la energía en un menor ángulo vertical, de forma que no se desperdicia energía hacia lo alto. Comercialmente se ofrecen antenas de este tipo que resultan prácticas y convenientes de instalar, tanto en situaciones fijas como sobre un vehículo. La comunicación en VHF o UHF a través de repetidores (analógicos o digitales) se efectúa exclusivamente en FM y utilizando polarización vertical, por lo que las antenas verticales omnidireccionales ofrecen una excelente solución para repetidores relativamente cercanos.
Antenas Direccionales para V-UHF
Cuando se desea incrementar el alcance de la estación en VHF o UHF es necesario optar por una antena direccional, fija o acoplada a un rotor. Dadas las dimensiones relativamente reducidas de estas antenas, incluso con múltiples elementos, es factible mejorar sustancialmente el alcance de un equipo sin necesidad de apelar a amplificadores utilizando antenas direccionales

PATRON DE RADICAION.
 Se considera como patrón de radicación de una antena: la forma geométrica con que sus ondas electromagnéticas son radiadas en el espacio. El tipo de patrón de radicación que generan las antenas, se debe esencialmente a la configuración física y geométrica de la misma.
Los patrones de radicación de las antenas son de diversas formas, entre las cuales destacan las siguientes:

PATRON DE RADIACION ISOTROPICO.
Corresponde aquel patrón, cuya radiación se produce en todas las direcciones con igual intensidad. La antena que genera este tipo de radiación se conoce como: antena isotrópica., la cual es ideal, sin perdidas y con una ganancia igual a la unidad (0dB).

PATRON DE RADICAION DIRECCIONAL.
Corresponde aquel patrón, cuya radiación se produce con mayor intensidad en una determinada dirección. Las antenas que generan este tipo de radiación se conocen como: antenas direccionales. En la siguiente figura se representa una de las diversas antenas (Horn Piramidal) que generan patrones de radiación direccionales.


PATRON DE RADIACION OMNIDIRECCIONAL
Corresponde aquel patrón de radiación no direccional en un plano dado, pero direccional en cualquier plano ortogonal al anterior. Las antenas que generan este tipo de radiación se conocen como: antenas omnidireccionales. En la siguiente figura se muestra una representación de las diversas antenas (dipolo elemental) que generan patrones de radiación omnidireccionales.



En los patrones de radiación se identifican dos clases típicas de lóbulos:
1.- Lóbulo principal: También conocido como lóbulo mayor, corresponde aquel donde H y E presentan la máxima intensidad de radiación.
2.- Lobulos secundarios: Tambien conocidos como lobulos menores; corresponden aquellos donde presentan H y E una porción, relativamente débil de intensidad de radiación, con respecto a la de los lóbulo principal. Dentro de estos lobulos se tipifican: los lobulos laterales y los lobulos posteriores.

ANCHO DE BANDA
Es el rango de frecuencias en el cual la antena mantiene sus características o especificaiones técnicas constantes. Todas las antenas, debido a su geometría finita, están limitadas a operar en una banda o margen de frecuencias.
Asi como para todo dispositivo de radiocomunicaciones, la antena a medida que posea mayor ancho de banda podrá manejar mayor cantidad de información simultáneamente. Dependiendo del ancho de banda que manejen las antenas, estas pueden clasificarse en:
·         Banda ancah (broad-band): para este caso por lo general se referencia el ancho de banda en forma proporcional. Por ejemplo 10:1 significa que la frecuencia superior de la antena esta 10 veces por encima de la frecuencia inferior de la misma.
·         Banda estrecha o angosta (narrow-band): para este caso por lo general referencia el ancho de banda en forma de porcentaje. Por ejemplo ±5% significa que la antena responde entre -5% y +5% donde fo es la frecuencia media.


POLARIZACION.
La polarización de una antena es una dirección dada, equivale a la polarización de la onda transmitida por la antena: es decir, es una indicación de la orientación del vector de campo eléctrico, respecto a la superficie de la tierra, radiado por la antena en un punto fijo del espacio al transcurrir el tiempo.
La polarización de una onda es la figura geométrica descrita, al transcurrir el tiempo, por el extremo del vector de campo eléctrico en un punto fijo del espacio en el plano perpendicular a la dirección de propagación. Para ondas con variación temporal sinusoidal esa figura es en general una elipse, pero hay dos casos particulares de interés: si la figura trazada es un segmento, la onda se denomina linealmente polarizada y si es un circulo se denomina circularmente polarizada.
El sentido de giro del campo eléctrico, tanto en las ondas circularmente polarizadas como en las elípticas, se dice que es a derechas si sigue el sentido de las agujas de un reloj y a izquierdas si es el sentido contrario.